首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   232篇
  免费   8篇
  国内免费   1篇
测绘学   10篇
大气科学   13篇
地球物理   58篇
地质学   73篇
海洋学   24篇
天文学   31篇
综合类   1篇
自然地理   31篇
  2024年   3篇
  2023年   2篇
  2022年   8篇
  2021年   9篇
  2020年   15篇
  2019年   6篇
  2018年   10篇
  2017年   9篇
  2016年   15篇
  2015年   7篇
  2014年   15篇
  2013年   8篇
  2012年   11篇
  2011年   12篇
  2010年   10篇
  2009年   15篇
  2008年   12篇
  2007年   8篇
  2006年   8篇
  2005年   7篇
  2004年   11篇
  2003年   6篇
  2002年   6篇
  2001年   3篇
  2000年   7篇
  1999年   4篇
  1998年   3篇
  1997年   5篇
  1995年   2篇
  1994年   2篇
  1988年   1篇
  1964年   1篇
排序方式: 共有241条查询结果,搜索用时 15 毫秒
241.
The Global Geodetic Observing System (GGOS) proposes 30–40 geodetic observatories as global infrastructure for the most accurate reference frame to monitor the global change. To reach this goal, several geodetic observatories have upgrade plans to become GGOS stations. Most initiatives are driven by national institutions following national interests. From a global perspective, the site distribution remains incomplete and the initiatives to improve this are up until now insufficient. This article is a contribution to answer the question on where to install new GGOS observatories and where to add observation techniques to existing observatories. It introduces the iterative most remote point (MRP) method for filling in the largest gaps in existing technique-specific networks. A spherical version of the Voronoi-diagram is used to pick the optimal location of the new observatory, but practical concerns determine its realistic location. Once chosen, the process is iterated. A quality and a homogeneity parameter of global networks measure the progress of improving the homogeneity of the global site distribution. This method is applied to the global networks of VGOS, and VGOS co-located with SLR to derive some clues about where additional observatory sites or additional observation techniques at existing observatories will improve the GGOS network configuration. With only six additional VGOS-stations, the homogeneity of the global VGOS-network could be significantly improved by more than \(45\,\%\) . From the presented analysis, 25 known or new co-located VGOS and SLR sites are proposed as the future GGOS backbone: Colombo, Easter Island, Fairbanks, Fortaleza, Galapagos, GGAO, Hartebeesthoek, Honiara, Ibadan, Kokee Park, La Plata, Mauritius, McMurdo, Metsahövi, Ny Alesund, Riyadh, San Diego, Santa Maria, Shanghai, Syowa, Tahiti, Tristan de Cunha, Warkworth, Wettzell, and Yarragadee.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号